loading
Sprog

Hvordan hjælper lasermærkningsmaskine forbrugere med at identificere den rigtige ansigtsmaske?

Faktisk kan lasermærkningsteknikken ikke kun bruges til at identificere den ægte ansigtsmaske, den kan også bruges til at identificere ægtheden i fødevarer, medicin, tobak, elektronik og kosmetik. Så hvorfor er den så effektiv til at bekæmpe forfalskning i forskellige brancher?

Hvordan hjælper lasermærkningsmaskine forbrugere med at identificere den rigtige ansigtsmaske? 1

Ligesom ris og olie er ansigtsmasker blevet en nødvendighed i vores dagligdag. Nogle dårlige sælgere genbruger dog de brugte ansigtsmasker og sælger dem direkte til forbrugerne uden engang at desinficere dem for at opnå en enorm profit. Falske ansigtsmasker kan ikke beskytte os mod virussen. Desuden er de skadelige for menneskekroppen. For at identificere de ægte ansigtsmasker er den mest direkte måde at kontrollere de lasermærkede anti-forfalskningsetiketter på emballagerne eller på selve ansigtsmaskerne.

Den rigtige ansigtsmaske har en lasermærket etiket, og den etiket kan indikere forskellige farver set fra forskellige vinkler. Den falske maske ændrer dog ikke farven og er trykt med inkjetprint.

Faktisk kan lasermærkningsteknikken ikke kun bruges til at identificere den ægte ansigtsmaske, den kan også bruges til at identificere ægtheden i fødevarer, medicin, tobak, elektronik og kosmetik. Så hvorfor er den så effektiv til at bekæmpe forfalskning i forskellige brancher?

Lad os først se på lasermarkeringsmaskinens funktionsprincip. En lasermarkeringsmaskine bruger en laserstråle med høj energi og høj tæthed på materialeoverfladen. Den fokuserede lysstråle får materialeoverfladen til at fordampe eller ændre farve, og dens bane kan nemt kontrolleres. Sådan laves de evige markeringer. Lasermarkeringsmaskiner kan udskrive forskellige ord, symboler og mønstre, der kan være på millimeter- eller mikrometerniveau.

Før lasermærkningsmaskiner blev brugt i vid udstrækning, blev mærkningerne på emballagerne ofte trykt med blæk. Mærkninger med blæktryk er nemme at fjerne eller ændre og forsvinder med tiden. Derudover er blæk et forbrugsstof, hvilket øger driftsomkostningerne og forårsager miljøforurening.

Tag fødevareemballagen som et eksempel. Da markeringerne trykt med blæktryk er lette at fjerne og ændre, har nogle dårlige sælgere ændret produktionsdatoen eller mærkenavnene på fødevarerne og solgt dem til forbrugerne. Og det er uacceptabelt.

Fremkomsten af ​​lasermærkningsmaskiner hjælper med at løse problemet med blæktryk. Brugen af ​​lasermærkningsmaskiner på fødevareemballager er mere effektiv, mere miljøvenlig, mere tydelig og mere holdbar. Derudover kan lasermærkningsetiketterne forbindes til databasen i computeren, så hver enkelt procedure kan spores effektivt.

Som vi alle ved, findes der et bredt udvalg af laserkilder, og forskellige laserkilder har forskellige anvendelige materialer. For eksempel er fiberlasere mere egnede til forskellige typer metalmaterialer; CO2-lasere er mere egnede til ikke-metalliske materialer; UV-lasere kan arbejde på både metal- og ikke-metalliske materialer, men med højere præcision og mere krævende applikationer.

Faktisk har CO2-lasere og fiberlasere længe vist sig at kunne udføre lasermærkning. Disse to typer laserkilder producerer lys i infrarød bølgelængde. Mærkningsprocessen opvarmer faktisk materialerne, så materialeoverfladerne karboniserer, bleges eller ablateres for at indikere forskellig farvesammenligning. Denne form for opvarmning vil dog beskadige emballagens overflade, især plastemballage i fødevareindustrien. CO2-lasermærkningsmaskiner og fiberlasermærkningsmaskiner anvendes ikke i vid udstrækning i fødevareemballage.

Under disse omstændigheder er fordelen ved UV-laser mere åbenlys. De fleste materialer kan absorbere ultraviolet lys bedre end infrarødt lys, og UV-laserens fotonenergi er meget højere. Når UV-laser arbejder på højmolekylære polymerer, kan den bryde materialets kemiske binding, hvorefter den ødelagte materialeoverflade fordamper og forårsager ablation. I denne proces er den varmepåvirkende zone ret lille, og meget lidt energi omdannes til varmeenergi. Derfor er den mindre skadelig for materialet end CO2-laser og fiberlaser. Og derfor er UV-lasermærkningsmaskiner mere populære i fødevare- og medicinalindustrien.

Som tidligere nævnt er UV-lasere mere velegnede til applikationer med højere præcision og mere krævende formål. Faktisk er de også ret følsomme over for termiske ændringer. Og for at holde UV-laseren i et stabilt temperaturområde skal den være udstyret med en laservandkøler. S&A Teyu CWUL-serien og CWUP-serien laservandkølere er de ideelle muligheder. De tilbyder ultrapræcis temperaturkontrol på ±0,2 ℃ ~ ±0,1 ℃, hvilket viser en stor evne til at kontrollere temperaturen. Derudover har de alle en lille størrelse og en let vægt, så du kan tage dem med dig, hvorhen du vil. Find ud af, hvordan vores laservandkølere hjælper din UV-lasermærkningsvirksomhed på https://www.teyuchiller.com/ultrafast-laser-uv-laser-chiller_c3

 industriel vandkøler

prev.
Hvilken slags filterelement bruger S&A køleren, der køler UV-printeren?
CO2-laserglasrør vs. CO2-lasermetalrør, hvilket er bedre?
Næste

Vi er her for dig, når du har brug for os.

Udfyld venligst formularen for at kontakte os, så hjælper vi dig gerne.

Hjem   |     Produkter       |     SGS & UL-køler       |     Køleløsning     |     Selskab      |    Ressource       |      Bæredygtighed
Ophavsret © 2025 TEYU S&A Køler | Sitemap     Privatlivspolitik
Kontakt os
email
Kontakt kundeservice
Kontakt os
email
afbestille
Customer service
detect